风光互补太阳能路灯配置方案

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太阳能风光互补路灯项目技术方案

太阳能风光互补路灯项目技术方案

太阳能风光互补路灯项目技术方案供货商:地址:电话:传真:手机:项目经理:日期:目录目录 (02)企业简介 (03)一、***县气候资料 (04)二、工程概况 (04)三、设计理念与目的 (04)四、设计方案 (05)五、配件介绍 (09)六、技术服务及售后服务 (15)附件一:地基图纸 (16)企业简介(略)一、***县气候资料***县纬度较低,太阳投射角大,光照时间长,年均日照天数225天,年日照时数2139小时,太阳总辐射量4500-5800兆焦耳/平方米。

年平均气温23—24度,1月份平均气温16.9 度,7月份平均气温为28.3度。

年平均强风有3.1次,年平均风速2.5米/秒。

二、工程概况:工程地点:***县***大道具体道路情况如下:道路长度450米,主干道路宽16米,自行车道2.5米,人行道5米安装数量:46盏三、设计理念与目的我们希望通过此次路灯工程的设计和实施,营造出和谐、丰富的的日间景象,明亮、多姿的夜间景象,体现出***人民热情好客表现出和谐社会欣欣向荣的景象。

坚持高水平、高标准、高起点,与自然、人文相协调的原则,设计出有品位,结合城市特色的照明工程。

风能和太阳能是目前全球在新能源利用方面技术最成熟、最具规模化和产业化发展的行业,然而风力发电和太阳能发电两者互补性的结合实现了两种新能源在自然资源的配置方面、技术方案的整合方面、性能与价格的对比上达到了对新能源综合利用的最合理。

风光互补技术的开发与应用,利用自然界的风能和太阳能两种可再生资源,对气象资源的利用更加充分,可实现昼夜发电。

在合适的气象资源条件下,风光互补发电系统可提高系统供电的连续性、稳定性和可靠性。

在***县太阳能、风能资源比较丰富,且互补性非常好的情况下,我们对在系统的部件配置、运行模式及负荷调度方法等进行优化设计后,系统负载靠风光互补发电即可获得连续、稳定的供电。

四、设计方案:根据***县的实际情况,本次***大道工程照明灯具采用40WLED 和20WLED光源的双臂风光互补路灯,主光源高度7米,副光源高度5米,整灯总高度9米,路灯间距20米,布灯方式采用双侧对称布灯,本次道路设计中,道路平均照度达到12LX,照明要求满足城市机动车交通道路次干道照明要求。

风光互补式LED路灯设计方案

风光互补式LED路灯设计方案

风光互补式LED路灯设计方案设计者:黄钜海(浙江科技学院建筑工程学院,杭州,310023) 一、设计概述风光互补式LED路灯功能特点:1、风光一体,互补性强,稳定性高2、适用范围广泛、适应性强、实用性强3、一次性投入、持续性产出、使用寿命长:4、对环境不产生任何污染、绝对绿色环保5、性能稳定,故障率低为保证风力发电机和太阳能电池能平稳、安全的运行,同时也配合路灯灯杆的多样化造型,我们将风光互补路灯灯杆设计为自立式路灯灯杆。

风力发电机位于灯杆的顶端,太阳能电池板位于灯杆的中上部,详见上图。

具体配置方案如下:灯杆高度:10米,灯具离地8米,灯杆间距25米灯杆材质:Q235优质钢结构标准灯杆(热镀锌/喷塑)太阳能光伏组件:100W|风力发电机:额定功率300W 启动风速s,额定风速10m/s光源:60WLED灯蓄电池:地埋式磷酸铁锂电池100AH控制系统:智能升压型,微电脑智能控制、防过充、过放、防潮、输出短路保护及光控+时控自动开、关灯。

工作时间:10小时/天,前5小时全亮,后5小时半功率亮;阴雨天连续工作3-7天工作温度:-20℃~+45℃相对湿度:20%--90%。

部件、型号及规格数量备注风力发电机GARDENSON-300W /24V 1台低风速型风力发电机太阳能电池板<100W/24V2块单晶硅蓄电池100AH/24V 2只磷酸铁锂电池光源及灯具"HY720LD60W1套华豫新能源LED路灯风光互补路灯控制器SN400-24 1只带卸荷保护装置自立式路灯灯杆成套·灯高8米、杆高10米1套含地脚笼、太阳能支架附件电缆等)二、详细说明风力发电机风机是风光互补路灯的标志性产品,风机的选择最关键的是要风机的运行平稳。

灯杆是无拉索塔,最担心因风机运行时的振动引起灯罩和太阳能支架的固定件松脱。

选择风机的另一个主要因素就是风机的造型要美观,重量要轻,减小塔杆的负荷。

这里选用嘉顿雄GARDENSON 牌GARDENSON-200W/300W型风机】技术参数:300W 起动风速:(m/s)额定风速:12(m/s)切入风速:s 额定电压:24V 额定功率:300W 最大功率:400W 风叶直径: m 风叶数量: 6(pcs)整机重量: 10kg 大风保护:泄荷及电磁制动工作温度: -20℃至40℃海拔高度:≤4500m(额定工况海拔高度为1000m)最大风速:≤35m/s电机选用60W国际先进的永磁式发电机,动平衡好、切割磁力线佳效率高,低速性能好,2级风就能发电。

风光互补路灯系统的主要配置说明

风光互补路灯系统的主要配置说明

风光互补路灯系统的主要配置说明1.1系统配置表
1.2太阳能组件主要参数
1.3风力发电机主要参数
1.4控制器主要参数及说明
制器。

该控制器具有充电保护和两路负载工作时间控制的功能。

具有五种负载控制方式:全光控、光时控、晚上两段控、白天两段控、全时控。

有通讯接收接口,用户可自己配置发射接收模块,进行远程控制。

主要特点:
1.式的充电方式,提高蓄电池使用寿命。

2.控制两路直流负载,负载工作时间可灵活控制。

3.负载控制方式:全光控、光时控、晚上两段控、白天两段控、全时控。

4.冲电压、过放电压都可以分别设置。

5.短路保护:1.25倍额定电流60s,1.5倍额定电流5s时过载保护动作;大于3倍额定电流0.5s时短路保护动作。

6.机输出电压超过了蓄电池的充电电压,系统对风机进行泄荷。

7.简便,四位LED加上两个按键,方便用户参数设置。

8.485组网方式。

9.线接收接口,用户可自己配置发射接收模块,进行远程控制。

1.5风光互补路灯24V直流系统原理图方框图。

风光互补太阳能路灯方案

风光互补太阳能路灯方案

风光互补太阳能路灯方案随着可再生能源的不断发展和应用,太阳能成为一种受到广泛关注的清洁能源选择。

在城市照明中,传统的路灯需要消耗大量电力,对能源资源造成了很大的压力。

而风光互补太阳能路灯方案则能够更好地利用太阳能和风能,实现能源的互补利用,为城市照明带来新的解决方案。

1. 方案概述风光互补太阳能路灯方案是将太阳能光伏发电系统与小型风力发电机结合在一起,通过收集太阳能和风能来为路灯供电。

方案中包含了光伏发电模块、风力发电模块、储能装置、控制系统和LED灯具等组成部分。

2. 光伏发电模块光伏发电模块是风光互补太阳能路灯方案的核心部分之一。

模块由多个太阳能电池组成,能够将太阳能转化为电能。

光伏发电模块一般使用高效的单晶硅或多晶硅太阳能电池片制成,具有较高的太阳能转化效率。

3. 风力发电模块风力发电模块是风光互补太阳能路灯方案的另一个重要组成部分。

模块采用小型垂直轴风力发电机,能够通过收集风能转化为电能。

风力发电模块设计合理,能够在不同风速下稳定工作,并将产生的电能输送到储能装置中。

4. 储能装置储能装置是风光互补太阳能路灯方案中非常关键的一环。

它能够将光伏发电模块和风力发电模块产生的电能进行储存。

储能装置一般采用锂离子电池或钛酸锂电池等高能量密度的电池,具有较高的充放电效率和较长的使用寿命。

5. 控制系统控制系统是风光互补太阳能路灯方案中起到调控和管理作用的关键部分。

控制系统通过监测光照强度、风速和电池电量等参数,能够自动控制路灯的亮灭和光照强度。

同时,控制系统还能够监测故障信息,提供远程管理和维修。

6. LED灯具LED灯具是风光互补太阳能路灯方案的照明设备。

相比传统路灯,LED灯具具有更高的光效和更长的使用寿命。

LED灯具采用半导体发光技术,能够提供更亮、更远的照明效果,并且具有较低的能源消耗。

7. 方案优势风光互补太阳能路灯方案具有以下几个明显的优势:(1)清洁可再生能源。

光伏发电和风力发电是清洁的可再生能源,能够减少对传统能源的依赖,并降低碳排放。

LED风光互补路灯说明书

LED风光互补路灯说明书

LED风光互补路灯说明书1.介绍LED风光互补路灯是以太阳能和风能相互补充作为电能供给用来提供夜间道路照明,采用高光效LED光源设计,具有亮度高、绿色环保、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能,使用寿命长等优点,特别是本品控制器采用多重节能线路设计,拥有过充、过放、反接,自动光控装置,全面提升LED发光效率,极大节约电能。

本产品白天利用太阳能电池板和风力发电机将太阳能及风能转换成电能给蓄电池充电,晚上蓄电池放电使LED灯发光工作,属于当今社会大力提倡利用的绿色能源产品。

主要应用于城市道路、小区道路、工业园区、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院绿化带、广场、步行街、健身休闲广场等场所的2.基本配置清单名称型号/规格数量备注太阳能电池组件65Wp 1件风力发电机300W 1件LED灯具35W 1个蓄电池12V/60Ah 2件1个风光互补太阳能控制器太阳能路灯专用1套电缆路灯灯杆Φ140 1套灯杆高6.0米控制箱450(W)x610(H)x610(D) 1件3.原理系统工作原理,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能和风力转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。

太阳能风光互补路灯主要由太阳能电池组件、风能发电机、太阳能风能控制器、免维护蓄电池、LED路灯、灯杆和结构件等组成。

太阳能风光互补路灯在晴天可利用太阳光照发电,产生电能;阴雨天和夜晚可利用风力发电,产生电能,两种功能的互补将可产生更多的电能,实现风光互补。

控制器对蓄电池的过充、过放进行保护,并对光源的开启和亮灯时间进行控制。

4.安装及说明1.需要工具名称规格数量备注活动扳手14’’ 1铁丝Φ2mm12米以杆高度而定内六角扳手1套1套胶钳1个人字梯-- 1个按灯杆高度所定手电钻1~10口径1个备上所要钻头一字,十字螺丝刀Φ5mm各一把铁锤3kg左右1把万用表1个2.所需配件名称规格数量备注电缆太阳能路灯专用-- 以杆高度而定普通电缆 4.0 -- 以杆高度而定接线头3.安装顺序⑴用铁丝把灯杆上所要通线的先穿通好;⑵把太阳能电池板固定在太阳能支架上;⑶把风力发电机组装好并固定在风机支架上;⑷接上太阳能板的线、风力发电机的线和LED路灯的线;⑸把太阳能支架、风力去架和LED路灯固定在路灯灯杆上;⑹按要求接上风机,太阳能板,控制器等线,测试系统等是否正常,正常后把防碍吊车起吊线暂拆掉;⑺用吊车把路灯灯杆立起并固定;⑻固定控制箱;⑼把控制器和蓄电池放到控制箱里,再按要求接上所有线;⑽最后再检验并测试路灯工作是否正常。

风光互补太阳能路灯设计方案

风光互补太阳能路灯设计方案

风光互补太阳能路灯设计方案设计单位:乌鲁木齐旭日阳光太阳能工程有限公司设计时间:二0 一一年三月二十日设计人员:姜广建电话:风光互补路灯设计方案现场效果图一、自然资源状况在跨入21 世纪之际,人类将面临实现经济和社会可持续发展的重大挑战,在有限资源和环保严格要求的双重制约下发展经济已成为全球热点问题。

而能源问题将更为突出,不仅表现在常规能源的匮乏不足,更重要的是化石能源的开发利用带来了一系列问题,如环境污染,温室效应都与化石燃料的燃烧有关。

目前的环境问题,很大程度上是由于能源特别是化石能源的开发利用造成的。

因此,人类要解决上述能源问题,实现可持续发展,只能依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源。

太阳能和风能等清洁能源以其独具的优势,其开发利用必将在21 世纪得到长足的发展,并终将在世界能源结构转移中担纲重任,成为21 世纪后期的主导能源。

1.1 化石能源带来的问题(1)能源短缺:由于常规能源的有限性和分布的不均匀性,造成了世界上大部分国家能源供应不足,不能满足其经济发展的需要。

从长远来看,全球已探明的石油储量只能用到2020 年,天然气也只能延续到2040 年左右,即使储量丰富的煤炭资源也只能维持二三百年。

因此,如不尽早设法解决化石能源的替代能源,人类迟早将面临化石燃料枯竭的危机局面。

(2)环境污染:当前,由于燃烧煤、石油等化石燃料,每年有数十万吨硫等有害物质抛向天空,使大气环境遭到严重污染,直接影响居民的身体健康和生活质量;局部地区形成酸雨,严重污染水土。

这些问题最终将迫使人们改变能源结构,依靠利用太阳能等可再生洁净能源来解决。

(3)温室效应:化石能源的利用不仅造成环境污染,同时由于排放大量的温室气体而产生温室效应,引起全球气候变化。

这一问题已提到全球的议事日程,其影响甚至已超过了对环境的污染,有关国际组织已召开多次会议,限制各国CO2 等温室气体的排放量。

1.2 太阳能资源及其开发利用特点(1)储量的“无限性”:太阳能是取之不尽的可再生能源,可利用量巨大。

风光互补路灯设计实例与配置方案

风光互补路灯设计实例与配置方案

风光互补路灯应用设计实例与典型配置方案一、任务导入风光互补路灯的技术优势在于利用了太阳能和风能在时间上和地域上的互补性,使风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性。

风光互补路灯控制系统还可以根据用户的用电负荷情况和当地资源进行系统容量的合理配置,既可保证系统供电的可靠性,又可降低路灯系统的造价。

风光互补路灯系统可依据使用地的环境资源做出最优化的系统设计方案来满足用户的要求。

因此,风光互补路灯系统可以说是最合理的独立电源的照明系统。

这种合理性既表现在资源配置上,又体现在技术方案和性能价格上,正是这种合理性保证了风光互补路灯系统的可靠性。

从而为它的应用奠定了坚实的基础。

二、相关知识学习情境1风光互补路灯(一)风光互补路灯的技术特点风光互补路灯主要为夜间照明使用,采用两种工作模式:纯光控模式和光控+定时模式。

两种模式的设定和控制是通过路灯控制器的拨码来实现的,并且风光互补路灯控制系统对风力发电机、太阳能电池组件和蓄电池提供多种保护,使系统可以更可靠的稳定工作。

风光互补路灯使用方便,实现无人值守,免解缆;低风速启动,合理吸收风能和光能,大风切出保护系统使整个系统更加安全可靠,大大减少太阳能电池组件的配比,降低了灯具的设计成本,可以收到良好的社会效益和经济效益。

小功率风力发电机组的风力机体积小、质量小而且发电效率高。

风力发电机独特的电磁设计技术使其具有低的启动阻力矩。

按照风能公式,风中可用能量是风速的3次方。

这表示风速提高1倍时,风能将提高8倍。

一般风力发电机组的效率通常是线性的,因此无法利用风力的3次方效益。

发电机只在沿能量曲线上的1点或2点有效率。

通过改进风力机组的效率曲线,使其符合风中可用能量的分布,使它沿整个曲线都有效率。

(二)风光互补路灯的构成风光互补路灯具备了风能和太阳能产品的双重优点,没有风能的时候可以通过太阳能电池组件来发电并储存在蓄电池中,有风能没有光能的时候可以通过风力发电机来发电并储存在蓄电池中。

风光互补太阳能路灯详细参数

风光互补太阳能路灯详细参数

一、风光互补路灯功能特点:1、风光一体,互补性强,稳定性高2、适用范围广泛、适应性强、实用性强3、一次性投入、持续性产出、使用寿命长4、对环境不产生任何污染、绝对绿色环保5、性能稳定,故障率低◆节能:把风能和太阳能转化为电能,用自然的可在生能源、取之不尽、用之不竭;◆环保:无污染、无噪音、无辐射◆安全:12v电压,绝无触电、火灾等意外事故◆方便:安装简洁、无须架线或“开膛破肚”施工、无停电、限电顾虑◆寿命长:独立自主知识产权、科技含量高、控制系统智能化、性能稳定可靠、寿命长达15—20年。

◆品位高:绿色能源、绿色照明,提高使用者和使用地的档次,标志性强◆投资少:一次性投入,无限产出,不用市电、长期受用,零维护◆适应性强、适应范围广:风光互补克服了环境和负载的限制,应用范围十分广泛二、风光互补系统主要应用领域:海水淡化、城市景观、科普教育、微波通讯、军营哨所、海岛高山、戈壁草原、森林防火、防空警报、偏远农村三、目前风光互补新能源产品应用领域:道路照明、景观照明、交通监控、通讯基站、学校科普、大型广告、家庭供电四、风光互补太阳能路灯现状:普通路灯不仅需要开沟布线、支付用电费用,还要防止电缆被盗的现象,用电需要消耗一次性能源。

如果涉及到停电是整片区域都停电。

不仅属于用电污染设备,而且还需要支付高昂的电费和维护费用。

风光互补太阳能路灯不仅不需要消耗一次性能源,可以自己发电满足自己使用,不仅可以防盗而且利用可再生的风能和太阳能满足照明的使用要求,就是一次性投入稍高。

但可以一劳永逸,无需支付电费,即美观又能为节能减排开辟新的天地。

五、大力提倡风光互补太阳能路灯系统的发展:1、迎合国家大力提倡和鼓励使用新能源的政策,开辟“节能、降耗、减排”新的天地,更为政府大力提倡“绿色能源、绿色照明”树立标志性的直观场景。

2、符合城市发展要打造“蓝天、碧水、绿色、洁净”四大环保基础设施的建设,还能降低当地人均GDP能耗,为建立“生态文明”、“循环经济”的模范城市增加亮点,更能提升绿色、环保新城市建设的形象和品味。

风光互补路灯方案 60WLED(东北)

风光互补路灯方案 60WLED(东北)

风光互补路灯系统方案目录项目解决方案及设计:项目要求: (3)日照/风况等条件 (3)最佳配置......... . (3)系统配套摘要:风光互补系统 (4)系统-1——LED灯 (5)系统-2——风力发电机 (6)系统-3——风光互补路灯控制器 (7)系统-4——蓄电池 (8)系统-5——太阳能电池板 (9)系统要求及使用条件:a. 地区:b. 灯: 60瓦LED节能灯c. 灯杆高度: 8 M, 灯杆间距: 25m;d. 发光强度: >20LUX(照明单位)e. 工作时间: 每天8小时f. 连续性工作要求: 阴雨天和无风条件下,保证持续使用3~5天;天气条件:最佳配置:风光互补路灯结构示意图:风光互补路灯系统:由风力发电机,太阳能板,风光互补控制器,蓄电池,灯杆,灯具等组成。

.系统方案-1——LED 灯✧本产品运用先进的电子电力技术,设计了高效率增强以及超节能脉波宽度调变(PWM)两种输出模式,配合时间控制,可以在需要的时候以高效率增强模式点亮LED灯具,提供良好的照明,而其它时间段则以超节能模式输出,节约电力的消耗。

✧LED光源。

启动时间0.5秒、发光稳定,;✧工作时间30’000 ~100’000小时;✧不含紫外光、无辐射的绿色环保产品;✧与一般照明路灯相比,相同的照度下可以节能70%。

✧低维修率(500000小时内),耐久性使用,整体铝散热加专利防尘罩技术,耐冲击强度IK10(20J)、耐燃能力(850℃/5s)系统方案-2 200W 风力发电机对应序号组件 数量 备注 1 风机总成 1 主要部件2 叶片3 3 轮毂/压板 14 导流罩 1 配件5 螺栓M8×30 9叶片连接使用6 平垫 Ø9 97 防松螺母M89 8 螺母M16×1.5 1 配件 9 弹簧垫M16 1 10 法兰连接 1法兰连接使用11 螺栓M10×40 4 12防松螺母M104系统方案-3 FW-WBC-500 风光互补控制器技术参数:系统方案-4 免维护胶体蓄电池型 号FW-WBC-500 蓄电池组电压(V DC )24 风力发电机额定输入功率(W) 200 额定电压(VDC) 24 额定负载电流(A )12.5 允许太阳能风机最大充电电流(A) 50 充电(V) 保护门限(V ) 28.8 (可设) 温度补偿 30mV/℃/Cell 欠压(V)断开21.6(可设) 恢复26.4(可设)空载电流 (mA)<40 电压降落(V)太阳能电池与蓄电池之间 < 0.3V 蓄电池与负载之间< 0.3V系统方案-5—单晶硅太阳能电池板及相关参数LED太阳能样板工程说明:1:可根据需要选择纯太阳能照明系统和风光太阳能照明系统。

LED风光互补路灯系统原理及路灯配置参数表

LED风光互补路灯系统原理及路灯配置参数表

LED风光互补路灯系统原理及路灯配置参数表2011-01-05 11:58:49朝鹏风光互补路灯配置参数表部件名称Pars Name 规格型号Specification备注Remark额定电压Rated Voltage DC12V& 24V根据用户需求而定Customization Model智能型LED路灯Intelligent LED Street Lamp 28W-100W根据用户需求而定Customization Model智能型太阳能控制器Intelligent Solar Controller 100W-200W根据需求而定Customization Model蓄电池Battery 80AH~100AH(24V)根据需求而定、可持续阴雨7天。

Customization Model,Working in 7Continuous Rainy Days太阳能电池组件PW modules 60W~120W根据用户不同的需求以及不同的地区而定。

Customization and Region Oriented灯杆高度Pole Height 2.5~5m根据需求而定Customization Model适应地区Application Region 适用于全年日照时数为1400小时,辐射量在419x104KJ/m²·a以上的地区, Any region has no less than 1400 hours of Sunshine and 419X104KJ/m²·a radiation工作环境Working Environment 湿度10%-90%;海拔小于4000米humidity:10%~90%;Altitude≤4,000m工作温度Working Temperature-25~45℃使用寿命Serviceable Time 设计使用寿命10年10 years照度标准Lllumination Standards 满足CJJ45-2006城市道路照明设计标准街道的要求CJJ 45-2006 illuminaton standard认证CertificateCE Rohs朝鹏风光互补路灯系统原理朝鹏太阳能路灯系统主要由太阳能电池组件、只能控制器、蓄电池,智能型直流LED路灯以及灯杆和固定连接件组成,系统的工作原理是:在智能控制器的控制下、白天太阳能电池件向蓄电池组件充电,晚上蓄电池组件提供电力给智能型直流LED路灯。

永磁悬浮风光互补路灯参数

永磁悬浮风光互补路灯参数

永磁悬浮风光互补路灯参数
永磁悬浮风光互补路灯是一种结合了永磁悬浮技术和太阳能光伏技术的路灯系统。

以下是一些可能涉及到的参数:
1、光伏板容量:指安装在路灯上的太阳能光伏板的额定功率,一般以瓦特(W)为单位。

2、蓄电池容量:用于储存太阳能光伏板所产生的电能的蓄电池容量,一般以安时(Ah)为单位。

3、永磁悬浮发电机容量:悬浮在路灯顶部的永磁发电机的额定功率,一般以瓦特(W)为单位。

4、控制系统参数:包括电流、电压等参数,用于控制光伏板的输出电流和电压,以及管理蓄电池的充放电过程。

5、光照传感器:用于感知周围环境的光照强度,并根据设定的亮度要求来控制路灯的开关。

6、风速传感器:用于感知风速,在风力较大时通过控制系统调整永磁悬浮发电机的转速和功率输出。

风光互补路灯设计方案

风光互补路灯设计方案

风光互补路灯设计方案随着城市的快速发展,夜间照明设施已经成为城市建设中不可或缺的一部分。

而路灯作为夜间照明的主要设施之一,其设计方案也显得尤为重要。

风光互补路灯设计方案是一种以节能环保为导向的新型路灯方案,下面将详细介绍其设计原理和效果。

风光互补路灯是一种利用风能和太阳能作为电力供应的路灯方案。

它采用太阳能电池板将光能转化为电能,通过蓄电池储存,用于路灯的照明。

而风能发电则是通过风轮装置将风能转化为电能,也储存在蓄电池中。

当夜晚来临时,路灯需要照明时,如果太阳能不足以供应,系统将自动启动风能发电装置,以补充能源供应。

反之,如果风能也不足以供应,系统将自动切换为传统电力供应,以保证路灯的正常照明。

风光互补路灯的设计方案具有以下优点。

首先,节能环保。

它将清洁能源太阳能和风能作为主要的能源供应,减少了传统电力的使用。

其次,可持续发展。

太阳能和风能都属于可再生能源,可以长期供应,不会耗尽。

第三,经济实用。

虽然初始投资较高,但长远来看,风光互补路灯节省了大量的电力消耗,减少了电费支出,具有良好的经济效益。

第四,维护方便。

由于风光互补路灯的电力供应主要依靠太阳能和风能,所以不需要进行复杂的电缆布线,减少了维护的工作量。

然而,风光互补路灯设计方案也存在一些局限性。

首先,太阳能和风能的供应是受到天气条件的限制的,如果连续几天阴雨天气,可能会导致能源供应不足,影响路灯的正常使用。

其次,风光互补路灯的建设和维护成本较高,需要一定的资金投入。

最后,风光互补路灯的设计需要考虑太阳能电池板和风轮装置的位置和角度,以保证充分利用能源供应。

综上所述,风光互补路灯设计方案在节能环保、可持续发展、经济实用和维护方便等方面具有明显的优势。

虽然存在天气条件限制和一定的建设成本,但相信随着科技的进步和能源技术的不断发展,风光互补路灯将在城市照明中发挥更大的作用,为城市的夜间照明提供更好的解决方案。

风光互补路灯配置方案9M30m_(模板参考)

风光互补路灯配置方案9M30m_(模板参考)

灯距 (m) 30
灯高 (m) 9
最经济 LED 照明功率 (W) 80
10 小时耗能 (Kw.h) 0.8
每天照明安照 10 小时计算,分别为:1.120、0.800、0.560(Kw.h)
3.2.2
泰玛磁悬浮风力发电机的选择
泰玛 CXF400 400W 磁悬浮垂直轴风力发电机,具有起动风速小、风能利用率高的特点,这 里选用该型号非常合适。
3.2 泰玛风光互补系统方案设计
方案的设计,需要平衡供电要大于需电,并能给电池充电,留有一定的功率余量。才能不断 给蓄电池充电,满足特殊情况下的供电需求。
3.2.1
LED 路灯的功率选择
参照次级主干道的要求,平均照度≧15 lux。我们通过德国 DIALux 专业照明软件输入路面参数, 找到最经济 LED 照明灯具的功率。 (详细的参数见附件)
wwwtimarcom第7页项目参数项目参数风叶扫风直径124m叶片数量3起动风速1ms风轮气动效率036工作风速范围130ms发电机额定转速450转min额定风速12ms最大抗风强度60ms切离风速20ms机组噪音20db输出电源等级dc24v发电机型式永磁三相交流额定功率400w防护性能具有防潮防霉防腐蚀等性能泰玛牌400w风力发电机主要技术指标根据气象资料以及新区路段的自然环境此地段平均风速为35级4米秒6米秒24小时天此时功率为额定功率的55105
2.2 设计标准
泰玛风光互补路灯系统须满足以下设计标准:
1、 道路的照明标准参照国标次级主干道要求的标准, 平均照度要求大于或等于 15 (lux) 。 2、照明采用 LED 灯具:80W(正白 7600LM) 。 3、对于灯杆,遵守关于国家对路灯设计的规范。 4、照明的时长,采用国际流行的最新设计: (1)人行道每晚照明 10 – 11 小时,光控全功率,不少于 10 小时的照明时间。 (2)主车道每晚用光控或远程控制照明 。晚间 18 点至 0 点,全功率照明。0 点以后采 用半功率照明。

风光互补路灯方案设计

风光互补路灯方案设计

实用文档包头稀土高新区道路风光互补工程LED太阳能路灯方案武汉三剑照明器材有限公司2011年12月23日目录一、13米宽道路的路灯设计 ........................................................ (3)二、20米宽道路的路灯设计 (5)三、建设风光互补路灯的意义 (7)四、风光互补LED路灯配置方案........................................................ ..8五、LED路灯工程设计方案 (10)一、13米宽道路的路灯设计根据设计要求这种道路一般为人车混用的支路,车流少、车速低和路面是13米宽的水泥混凝土路面,可以选用单侧布置。

效果图灯具高度H=8米,间距S=20米,灯具悬挑长1.5米则有效路宽为11.5米,根据国家照明标准要求其照明平均照度Eav不低于3.5Lx,平均照度均匀度Emin/Eav不小于3.5。

灯具采用LED照明灯具,56WLED灯具来做光源,其光通量为5500Lm,其等高8米道路平面等照度曲线图为:照度计算伪色图:选用路灯利用系数U=0.32(国际照明委员会推荐0.3),维护系数K=0.8;则其路面平均照度为:Eav=U*Φ*N*K/W*S=0.32*8000*1*0.8/11.5*30=5.93lx;根据灯具的等照度曲线可以得出其最小照度值Emin不小于3 lx则其平均均匀度为:Emin/Eav=3/5.93=0.5。

所以该安装方案路面平均照度Eav=5.93lx,平均均匀度Emin/Eav=0.5符合国家标准要求。

二、20米宽道路的路灯设计根据这种道路一般为次于干路,车流较多、车速较快和路面是20米宽的水泥混凝土路面,可以选用比侧对称布置:效果图灯具高度H=12米,间距S=40米,灯具悬挑长2米则有效路宽为16米,根据国家照明标准要求其照明平均照度Eav不低于 5.6Lx,照度均匀度Emin/Eav不小于0.35。

风光互补路灯照明路灯技术要求

风光互补路灯照明路灯技术要求

第一部分LED路灯灯具技术要求:1、工作电压:AC(85V-265V),频率:(50-60Hz)2、LED发光频率:≥110 lm/W3、灯具效率:≥80%4、功率因数:(PF)>0.955、显色指数:Ra≥806、防护等级:IP657、适应湿度:≤95%,耐温-38─+60度8、抗UV紫外线黄化率30000小时无变化9、寿命:≥50000小时10、品质保证:5年11、功率:50W、65W、80W、100W、120W12、参考式样(乳白色、亮银色)请投标厂家:1、按不同功率报价2、提供投标灯具式样说明(外形尺寸)及图片3、灯具参数响应第二部分灯杆方案一1、高度:8米和9米。

2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。

3、式样及颜色:式样如图,颜色上段为乳白色,下段藏红色,装饰部分为金色。

4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。

方案二1、高度:8米。

2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。

3、式样及颜色:式样如图,灯杆为黑色,底座、装饰、转经筒、杆顶部分为金色。

4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。

5、一种为市电照明路灯,另一种为太阳能路灯,应考虑光伏板安装方式。

方案三1、高度:8米。

2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。

3、式样及颜色:式样如上图左,灯箱图案见上图右,灯杆和灯臂为灰色,底座及装饰藏红色,灯箱金黄色。

4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。

方案四1、高度:8米和9米。

2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。

3、式样及颜色:式样如图左,亮银色。

4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。

请投标厂家:1、按不同高度报价2、提供投标灯杆式样详细说明及结构图第三部分太阳能路灯系统一、多晶硅太阳能电池板技术参数1、光的转化率:>16%,(每平方太阳能量为1000W,实际利用效率为160W)2、全部组件均为ISO9001认证工厂中设计生产3、组件符合国标GB/T9535安全等级规范,可经受高风压、冰雹冲击和雪压,具有出色的防火能力,并且能防止鸟类的影响。

太阳能风光互补路灯的配置和安装

太阳能风光互补路灯的配置和安装

太阳能风光互补路灯的配置和安装太阳能风光互补路灯由以下几部分组成:太阳能电池、蓄电池、太阳能风光互补路灯专用控制器、发光体及灯杆。

是一个自动控制的工作系统,只要设定该系统的工作模式就会自动运行工作。

太阳能风光互补路灯是理想的道路照明灯具,随着人们生活的提高和社会的不断发展,它将被广泛利用,使太阳赐给大地的光明在夜晚为人类照明。

太阳能风光互补路灯配置太阳能风光互补路灯配置有哪些?请看详细介绍:A、风力发电机风力发电机电类型选配:直流风力发电机或交流风发电机;风力发电机电功率大小选配:300W、400W ,多配低速永磁电机;风力发电机电压选配:DC12V、DC24V ,主要供LED灯及中小功率HID灯;AC220V、380V ,供大HID灯用时,要配太阳能专用电子整流器;B、太阳能电池板单晶硅光电转换率高,多晶硅弱光性较强,故后者在风光互补路灯太阳能电池板中应用较多。

我公司所配的太阳能电池板额定功率有:55W、60W、65W、80W、85W、90W、100W、120W、130W、150W等。

C、控制器用于控制:风机发电;太阳能电池发电;路灯电源(交流或直流);蓄电池组充放电;光控或时控。

保护功能:夜间防反充电保护;蓄电池过充电、过放电保护;蓄电池开路保护;负载过电压保护;输出过载保护;输出短路保护;太阳能电池接反保护;防雷保护等。

D、蓄电池组—般配备免维护铅酸蓄电池,装在路灯杆中间或地埋•蓄电池组:12V、24V , 45~200Ah。

以每天工作6-10小时计算,一般可以连续工作3-7个阴雨天。

E、路灯光源选配LED灯——功率有15W、21W、30W、42W、60W、80W、90W、120W ; DC12V、24V电源,其寿命长,眩光值较高。

F、灯柱灯柱一般高为6-12m。

灯柱下部装蓄电池,上部装风力发电机和太阳能电池板,要求灯柱有较高的强度和配套基础。

太阳能风光互补路灯如何安装太阳能风光互补路灯安装案例a、将起吊绳穿在灯杆合适位置;b、缓慢起调灯具,注意避免吊车钢丝绳划损太阳电池组件;c、起调过程中,当太阳能风光互补路灯完全离开地面或完全脱离承载物时,至少有两位安装人员采用大扳手夹紧法兰盘,阻止灯具在起点过程中因底部摆动而造成灯具上端与吊车吊绳摩擦,损坏喷塑层乃至更多;d、当灯具起调到地基正上方时,缓慢下放灯具,同时旋转灯杆,调整灯头正对路面,法兰盘上长孔对准地脚螺栓;e、法兰盘落在地基上后,依次套上平垫30(或平垫24),弹垫30(或弹垫24)及M30(或M24)的螺母,用水平尺调节灯杆的垂直度,如果灯杆与地面不垂直可在灯杆法兰盘下垫上垫片使其与地面垂直,最后用扳手把螺母均匀拧紧,拧紧前应涂抹螺纹锁固胶。

太阳能风光互补与蓄电池配置

太阳能风光互补与蓄电池配置

太阳能风光互补与蓄电池配置太阳能路灯配置计算方法随着传统能源的日益紧缺,太阳能的应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。

1:目前制约太阳能发电应用的最重要环节之一是价格,以一盏双路的太阳能路灯为例,两路负载共为60瓦,(以长江中下游地区有效光照4.5h/天、每夜放电7小时、增加电池板20%预留额计算)其电池板就需要160W左右,按每瓦30元计算,电池板的费用就要4800元,再加上180AH左右的蓄电池组费用也在1800左右,整个路灯一次性投入成本大大高于市电路灯,造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。

2:蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中,一般的蓄电池保修三年或五年,但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况,有些实际充电率有可能下降到50%左右,这必将影响连续阴雨天时期的夜间正常照明,所以选择一款较好的蓄电池尤为重要。

3:一些工程商常选用LED灯做为太阳能路灯的照明,但是LED灯的质量层差不齐,光衰严重的LED半年就有可能衰减50%光照度。

所以一定要选择光衰较慢的LED灯,或者选用无极灯、低压钠灯等。

4:控制器的选择往往也是被工程商忽略的一个问题,控制器的质量层差不齐,12V/10A的控制器市场价格在100-200元不等,虽然是整个路灯系统中价值最小的部分,但它却是非常重要的一个环节。

控制器的好坏直接影响到太阳能路灯系统的组件寿命以及整个系统的采购成本.1、对蓄电池的要求要求循环充放电次数够多,自放电率低,使用寿命长,深放电能力强,充电效率高,可以少维护或免维护,价格低廉.2、风机不需要单独配。

太阳能和风机一般都是同电压,蓄电池的电压也是一致的。

3、风机也是可以发电,有风机当然可以适当减少组件的功率。

前提是当地的风速足够大,不然风机就成了摆设4、蓄电池的容量一般是根据负载和连续阴雨天数来配置的(太阳能方面)。

比如说每天的负载是1000W,阴雨天数是3天,那么蓄电池要1000*3=3000WH。

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风光互补太阳能路灯配置方案
在风光互补太阳能路灯系统中,包含四个组成部分:风机、太阳能板、蓄电池、风光互补控制器。

至于每个部分应该怎么选择,我大概给你介绍一下:
风光互补控制器:一个性能良好的控制器是必不可少的,为了延长蓄电池的寿命,就必须对它的充、放电条件加以控制,防止蓄电池过度充电和过度放电,如果在温差较大的地区,合格的控制器应该具备温度补偿功能,同时应该兼备路灯控制功能,比如:光控,时控,自动控制负载等。

蓄电池:蓄电池的选择也很重要,选择的蓄电池必须满足几个条件:
1,在能满足夜间照明的前提下,能把白天多余的太阳能能量存储起来,同时还需要能存储满足连续阴雨天气、夜间照明需要的电能
2、蓄电池容量不能过小,过小,则不能满足夜晚照明的需要,也不能过大,容量太大,蓄电池始终处于亏电状态,会影响起寿命,同时也造成浪费,所以蓄电池应与太阳能和负载相匹配。

3、太阳能板:太阳能板的功率应该大于4倍负载功率,系统才能正常运行,太阳能板的电压要比蓄电池的电压高出20~30%,这样才能保证正常给蓄电池供电,蓄电池容量必须比负载日耗量高6倍左右为宜。

4、灯具的选择,一般用低压节能灯’低压钠灯,LED光源为好。

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